【文档说明】江苏省南京市第十三中学2021届高三上学期11月月考测试物理试题含答案.docx,共(13)页,1.189 MB,由小赞的店铺上传
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江苏省南京市第十三中学2020-2021学年度高三年级第一学期11月月考测试物理(时间:90分钟满分100分)一、单项选择题(每小题3分,共24分,每小题只有一个选项正确)1.下列五幅图分别对应五种说法,其中正确的是()①微粒运动就是物质分子的无规则热运动,即布朗运动
②当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间相互作用的引力和斥力大小相等③食盐晶体的物理性质沿各个方向都是一样的④小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用⑤洁净的玻璃板接触水面,要使玻璃板离开水面,拉力必须大于玻璃板的重力,其原因是
水分子和玻璃分子之间存在吸引力A.①③B.②③C.③④⑤D.②④⑤2.2018年12月8日,肩负着亿万中华儿女探月飞天梦想的嫦娥四号探测器成功发射,“实现人类航天器首次在月球背面巡视探测,率先在月背刻上了中国足迹”。已知月球的质量为M、半径为R,
探测器的质量为m,引力常量为G,嫦娥四号探测器围绕月球做半径为r的匀速圆周运动时,探测器的()A.周期为234πrGMB.动能为2GMmRC.角速度为3GmrD.向心加速度为2GMR3.如图,水平放置的圆柱形光滑玻璃棒左边绕有一线圈,右边套有一金属圆环
。圆环初始时静止。将图中开关S由断开状态拨至连接状态,电路接通的瞬间,可观察到()A.拨至M端或N端,圆环都向左运动B.拨至M端或N端,圆环都向右运动C.拨至M端时圆环向左运动,拨至N端时向右运动D.拨至M端时圆环向右运动,拨至N端时向左运动4.如图所示,悬挂甲物体的细线拴牢在一不可伸长的轻质细绳
上O点处;绳的一端固定在墙上,另一端通过光滑定滑轮与物体乙相连。甲、乙两物体质量相等。系统平衡时,O点两侧绳与竖直方向的夹角分别为α和β。若α=70°,则β等于()A.45°B.55°C.60°D.7
0°5.抛出的铅球在空中运动轨迹如图所示,A、B为轨迹上等高的两点,铅球可视为质点,空气阻力不计.用v、E、Ek、P分别表示铅球的速率、机械能、动能和重力的瞬时功率的大小,用t表示铅球在空中从A运动到B的时间,下列图像中正确的是()6.如图甲所示,矩形金属线框绕与磁感线垂直
的转轴在匀强磁场中匀速转动,输出交流电的电动势图像如图乙所示,经原副线圈的匝数比为1:10的理想变压器为一灯泡供电,灯泡上标有“220V,22W”字样,如图丙所示.则()A.t=0.01s时刻穿过线框回路的磁通量为零B.灯泡中的电流方向每秒钟改变100次C
.灯泡不能正常发光D.电流表示数为√2A7.如图所示,电源的电动势为E、内阻为r,R1、R2、R3为定值电阻,RL为光敏电阻(光照减弱时阻值增大),C为电容器。闭合开关S,电路稳定后,用光照射RL,下
列说法正确的是()A.电压表示数增大B.电源的效率增大C.电容器所带电量减少D.R2消耗的功率增大8.已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动.某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的物块(如图甲所示),以此时为t
=0时刻纪录了小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系,如图乙所示(图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,其中两坐标大小v1>v2).已知传送带的速度保持不变,则()A.物块在0~t1内物块运动的位移比在t1~t2内运动的位移小B.物块在t1时刻摩擦力反向C.若
物块与传送带间的动摩擦因素为μ,那么μ>tanθD.0~t2内,传送带对物块做功为21222121mvmvW−=二、多项选择题(每小题4分;共20分,漏选得2分)9.我国核聚变反应研究大科学装置“人造太阳”2018年获得重大突破,等离子体
中心电子温度首次达到1亿度,为人类开发利用核聚变能源奠定了重要的技术基础。下列关于聚变的说法正确的是()A.核聚变比核裂变更为安全、清洁B.任何两个原子核都可以发生聚变C.两个轻核结合成质量较大的核,总质量较聚变前增加D.两个轻核结合成质量
较大的核,核子的比结合能增加10.一列简谐横波沿x轴传播,已知x轴上x1=1m和x2=7m处质点的振动图像分别如图1、图2所示,则此列波的传播速率可能是()A.7m/sB.2m/sC.1.2m/sD.1m/s11.如图,∠M是锐角三角形PMN最大的内角,电荷量为q(q>0)的点电荷固定在
P点。下列说法正确的是()A.沿MN边,从M点到N点,电场强度的大小逐渐增大B.沿MN边,从M点到N点,电势先增大后减小C.正电荷在M点的电势能比其在N点的电势能大D.将正电荷从M点移动到N点,电场力所做的总功为负12.回旋加速器在科学研究中得到了广泛应用,其原理如图所示。D1和
D2是两个中空的半圆形金属盒,置于与盒面垂直的匀强磁场中,它们接在电压为U、周期为T的交流电源上。位于D1的圆心处的质子源A能不断产生质子(初速度可以忽略),它们在两盒之间被电场加速。当质子被加速到最大动能Ek后,再将它们引出。忽略质子在电场中的运动时间,则下列
说法正确的是()A.若只增大交变电压U,则质子的最大动能Ek会变大B.若只增大交变电压U,则质子在回旋加速器中运行的时间会变短C.若只将交变电压的周期变为2T,仍可用此装置加速质子D.质子第n次被加速前、后的轨道半径之比为n-1∶n13.如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量
为m、套在光滑竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长.圆环从A处由静止开始下滑,经过B处的速度最大,到达C处的速度为零,重力加速度为g,则()A.由A到C的过程中,圆环的加速度先减小后增大B.由A到C的过程中,圆环的动能
与重力势能之和先增大后减少C.由A到B的过程中,圆环动能的增加量小于重力势能的减少量D.在C处时,弹簧的弹性势能为mgh三、实验题(第14题6分,第15题8分;每空2分,共14分)14.做“探究加速度与力、质量的关系”实验时,图1甲是教材中的实验方案;图1乙
是拓展方案,其实验操作步骤如下:图1(ⅰ)挂上托盘和砝码,改变木板的倾角,使质量为M的小车拖着纸带沿木板匀速下滑;(ⅱ)取下托盘和砝码,测出其总质量为m,让小车沿木板下滑,测出加速度a;(ⅲ)改变砝码质量和木板倾角,多次测量,通过作图可得到aF−的关系。①实验获得如图2所示的纸带,计数点a、b
、c、d、e、f间均有四个点未画出,则在打d点时小车的速度大小dv=_________m/s(保留两位有效数字);图2②需要满足条件M远大于m的方案是_________(选填“甲”、“乙”或“甲和乙”)
;在作aF−图象时,把mg作为F值的是________(选填“甲”、“乙”或“甲和乙”)。15.某实验小组选用以下器材测定电池组的电动势和内阻,要求测量结果尽量准确。电压表(量程0~3V,内阻约为3k)电流表(量程0~0.6A,内阻约为1)滑动变阻器(0~20,额定电流1A)待测电池组(电
动势约为3V,内阻约为1)开关、导线若干①该小组连接的实物电路如下图所示,经仔细检查,发现电路中有一条导线连接不当,这条导线对应的编号是________。②改正这条导线的连接后开始实验,闭合开关前,滑动变阻器的滑片P应置于滑动变阻器的__
______端(填“a”或者“b”)③实验中发现调节滑动变阻器时,电流表读数变化明显但电压表读数变化不明显。为了解决这个问题,在电池组负极和开关之间串联一个阻值为5的电阻,之后该小组得到了几组电压表读数U和对应
的电流表读数I,并作出UI−图像,如上图所示。根据图像可知,电池组的电动势为________V,内阻为________。(结果均保留两位有效数字)四、计算题(共34分)16.(6分)一定质量的理想气体被一厚度可忽略的活塞封闭在导热性能良好的
汽缸内,如图所示水平放置。活塞的质量m=20kg,横截面积S=100cm2,活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动但不漏气,开始使汽缸水平放置(如图甲),活塞与汽缸底的距离L1=12cm,离汽缸口的距离L0=4cm。外界气温
为27℃,大气压强为1.0×105Pa,将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置(如图乙),待稳定后对缸内气体逐渐加热,使活塞上表面刚好与汽缸口相平(如图丙)。g取10m/s2,求:(1)此时(如图丙)气体的温度为多少?(2)在对缸内气体加热的过程中,气体膨胀
对外做功,若气体增加的内能ΔU=0,则气体吸收的热量Q多大。17.(12分)足够长的平行金属导轨MN和PQ表面粗糙,与水平面间的夹角为θ=37°(sin37°=0.6),间距为1m。垂直于导轨平面向上的匀强磁场的磁感应强度的大小为4T,P、M间所接电阻的阻值为8Ω。质量为2kg的金属杆ab垂直导
轨放置,不计杆与导轨的电阻,杆与导轨间的动摩擦因数为0.25。金属杆ab在沿导轨向下且与杆垂直的恒力F作用下,由静止开始运动,杆的最终速度为8m/s,取g=10m/s2,求:(1)求恒力F的大小;(2)当金属杆的速度为4m/s时,金属杆的加速度大
小;(3)当金属杆沿导轨的位移为15.0m时(已达最大速度),通过电阻R的电荷量q及发热量Q。18.(12分)小明将如图所示的装置放在水平地面上,该装置由弧形轨道、竖直圆轨道、水平直轨道AB和倾角37=的斜轨道BC平滑连接而成。质量0.1kgm=的小滑块从弧形轨
道离地高1.0mH=处静止释放。已知0.2mR=,ABBC1.0mLL==,滑块与轨道AB和BC间的动摩擦因数均为0.25=,弧形轨道和圆轨道均可视为光滑,忽略空气阻力。求:(1)求滑块运动到与圆心O等高的D点时对轨道的压力;(2)通过计算判断滑块
能否冲出斜轨道的末端C点;(3)若滑下的滑块与静止在水平直轨道上距A点x处的质量为2m的小滑块相碰,碰后一起运动,动摩擦因数仍为0.25,求它们在轨道BC上到达的高度h与x之间的关系。(碰撞时间不计,sin370.6=,cos3
70.8=)19.(12分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第一象限有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B;第二象限有沿x轴正方向的大小可调的匀强电场,其电场强度E的取值范围为0<E≤Emax,当电场强
度的大小为Emax时,一带正电的粒子从x轴负半轴上的P点(-0.08m,0),以初速度v0=3×104m/s沿y轴正方向射入匀强电场,经过y轴上的Q点(0,0.12m)后恰好垂直打到x轴正半轴上,带电粒子的比荷为qm=13×109C/kg,不计带电粒子所受重力,只考虑
带电粒子第一次进入磁场的情况,求:(1)匀强电场的电场强度的最大值Emax;(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;(3)若带电粒子每次均从M点(-0.08m,0.12m),以相同初速度v0沿y轴正方向射出,改变电场强度的大小,求带电粒子经过x轴正半轴的位置范围。江苏省南京市第十三中学2020
-2021学年度高三年级第一学期11月月考测试物理(时间:90分钟满分100分)一、单项选择题(每小题3分,共24分,每小题只有一个选项正确)1.下列五幅图分别对应五种说法,其中正确的是()①微粒运动就是物质分子的无规则热运动,即布朗运动②当两个相邻的分子间距离
为r0时,它们间相互作用的引力和斥力大小相等③食盐晶体的物理性质沿各个方向都是一样的④小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用⑤洁净的玻璃板接触水面,要使玻璃板离开水面,拉力必须大于玻璃板的重力,其原因是水分子和玻璃分子之间存在吸引力B.①③B.②③C.③④⑤D.②④⑤答案:D13.2
018年12月8日,肩负着亿万中华儿女探月飞天梦想的嫦娥四号探测器成功发射,“实现人类航天器首次在月球背面巡视探测,率先在月背刻上了中国足迹”。已知月球的质量为M、半径为R,探测器的质量为m,引力常量为G,嫦娥四号探测器围绕月球做半径为r的匀速圆周运动
时,探测器的()A.周期为234πrGMB.动能为2GMmRC.角速度为3GmrD.向心加速度为2GMR答案:A14.如图,水平放置的圆柱形光滑玻璃棒左边绕有一线圈,右边套有一金属圆环。圆环初始时静止。将图中开关S由断开状态拨至连接状态,电路接通的瞬间,
可观察到()A.拨至M端或N端,圆环都向左运动B.拨至M端或N端,圆环都向右运动C.拨至M端时圆环向左运动,拨至N端时向右运动D.拨至M端时圆环向右运动,拨至N端时向左运动答案:B15.如图所示,悬挂甲物体的细线拴牢在一不可伸长的轻质细绳上O点处;绳的一端固定在墙
上,另一端通过光滑定滑轮与物体乙相连。甲、乙两物体质量相等。系统平衡时,O点两侧绳与竖直方向的夹角分别为α和β。若α=70°,则β等于()A.45°B.55°C.60°D.70°答案:B16.抛出的铅球在空中运动轨迹如图所示,A、B为轨迹上等高的两点,铅球可视为质点,空气阻力
不计.用v、E、Ek、P分别表示铅球的速率、机械能、动能和重力的瞬时功率的大小,用t表示铅球在空中从A运动到B的时间,下列图像中正确的是()答案:D17.如图甲所示,矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴在
匀强磁场中匀速转动,输出交流电的电动势图像如图乙所示,经原副线圈的匝数比为1:10的理想变压器为一灯泡供电,灯泡上标有“220V,22W”字样,如图丙所示.则()A.t=0.01s时刻穿过线框回路的磁通量为零B.灯泡中的电流方向每秒钟改变100次
C.灯泡不能正常发光D.电流表示数为√2A答案:B18.如图所示,电源的电动势为E、内阻为r,R1、R2、R3为定值电阻,RL为光敏电阻(光照减弱时阻值增大),C为电容器。闭合开关S,电路稳定后,用光照射RL,下列说法正确的是()E.电压表示数
增大F.电源的效率增大G.电容器所带电量减少H.R2消耗的功率增大答案:D19.已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动.某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的物块(如图甲所示),以此时
为t=0时刻纪录了小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系,如图乙所示(图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,其中两坐标大小v1>v2).已知传送带的速度保持不变,则()A.物块在0~t1内物块运动的位移比在t1~t2内运动的位移小B.物块在t1时刻摩
擦力反向C.若物块与传送带间的动摩擦因素为μ,那么μ>tanθD.0~t2内,传送带对物块做功为21222121mvmvW−=答案:C二、多项选择题(每小题4分;共20分,漏选得2分)20.我国核聚变反
应研究大科学装置“人造太阳”2018年获得重大突破,等离子体中心电子温度首次达到1亿度,为人类开发利用核聚变能源奠定了重要的技术基础。下列关于聚变的说法正确的是()A.核聚变比核裂变更为安全、清洁B.任何两个原子核都可以发生聚变C.两个轻核结
合成质量较大的核,总质量较聚变前增加D.两个轻核结合成质量较大的核,核子的比结合能增加答案:AD21.一列简谐横波沿x轴传播,已知x轴上x1=1m和x2=7m处质点的振动图像分别如图1、图2所示,则此列波的传播速率可能是()A.7m/sB.
2m/sC.1.2m/sD.1m/s答案:BC22.如图,∠M是锐角三角形PMN最大的内角,电荷量为q(q>0)的点电荷固定在P点。下列说法正确的是()A.沿MN边,从M点到N点,电场强度的大小逐渐增大B.沿MN边,从M点到N
点,电势先增大后减小C.正电荷在M点的电势能比其在N点的电势能大D.将正电荷从M点移动到N点,电场力所做的总功为负答案:BC23.回旋加速器在科学研究中得到了广泛应用,其原理如图所示。D1和D2是两个中空的半圆形金属盒,置于与盒面垂直的匀强磁场中,它们接在电压
为U、周期为T的交流电源上。位于D1的圆心处的质子源A能不断产生质子(初速度可以忽略),它们在两盒之间被电场加速。当质子被加速到最大动能Ek后,再将它们引出。忽略质子在电场中的运动时间,则下列说法正确的是()E.若只增大交变电压U,则质子的最大动能Ek会变大
F.若只增大交变电压U,则质子在回旋加速器中运行的时间会变短G.若只将交变电压的周期变为2T,仍可用此装置加速质子H.质子第n次被加速前、后的轨道半径之比为n-1∶n答案:BD13.如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为m、套在光滑竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长.圆环从A
处由静止开始下滑,经过B处的速度最大,到达C处的速度为零,重力加速度为g,则()A.由A到C的过程中,圆环的加速度先减小后增大B.由A到C的过程中,圆环的动能与重力势能之和先增大后减少C.由A到B的过程中,圆环动能的增加量小于重力势能的减少量D.在C处时,弹簧的弹性势能为mgh
答案:ACD三、实验题(第14题6分,第15题8分;每空2分,共14分)14.做“探究加速度与力、质量的关系”实验时,图1甲是教材中的实验方案;图1乙是拓展方案,其实验操作步骤如下:图1(ⅰ)挂上托盘和砝码,改变木板的倾角,使质量为M的小车拖着
纸带沿木板匀速下滑;(ⅱ)取下托盘和砝码,测出其总质量为m,让小车沿木板下滑,测出加速度a;(ⅲ)改变砝码质量和木板倾角,多次测量,通过作图可得到aF−的关系。①实验获得如图2所示的纸带,计数点a、b、c、d、e、f间均有四个点未画出,则在打d点
时小车的速度大小dv=_________m/s(保留两位有效数字);图2②需要满足条件M远大于m的方案是_________(选填“甲”、“乙”或“甲和乙”);在作aF−图象时,把mg作为F值的是________(选填“甲”、“乙”或“甲和乙”)。答案:①0.18~0.19②甲,甲和乙20.某实
验小组选用以下器材测定电池组的电动势和内阻,要求测量结果尽量准确。电压表(量程0~3V,内阻约为3k)电流表(量程0~0.6A,内阻约为1)滑动变阻器(0~20,额定电流1A)待测电池组(电动势约为3V,内阻约为1)开关、导线若干①该小组连接的实物电
路如下图所示,经仔细检查,发现电路中有一条导线连接不当,这条导线对应的编号是________。②改正这条导线的连接后开始实验,闭合开关前,滑动变阻器的滑片P应置于滑动变阻器的________端(填“a”或者“b”)③实验中发现调节滑动变阻器时,电流表读数变化明显但电压表读数变化不明显
。为了解决这个问题,在电池组负极和开关之间串联一个阻值为5的电阻,之后该小组得到了几组电压表读数U和对应的电流表读数I,并作出UI−图像,如上图所示。根据图像可知,电池组的电动势为________V,内阻为________。(结
果均保留两位有效数字)答案:①5②a③2.90.80四、计算题(共34分)21.(6分)一定质量的理想气体被一厚度可忽略的活塞封闭在导热性能良好的汽缸内,如图所示水平放置。活塞的质量m=20kg,横截面积S=100cm2,活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动但不漏气,开始使汽缸水平放置(如图甲),活
塞与汽缸底的距离L1=12cm,离汽缸口的距离L0=4cm。外界气温为27℃,大气压强为1.0×105Pa,将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置(如图乙),待稳定后对缸内气体逐渐加热,使活塞上表面刚好与汽缸口相平(如图丙)。
g取10m/s2,求:(1)此时(如图丙)气体的温度为多少?(3)在对缸内气体加热的过程中,气体膨胀对外做功,若气体增加的内能ΔU=0,则气体吸收的热量Q多大。答案(1)480K(2)72J解析(1)当汽缸水平放置时(如题图甲)p1=p0=1.0×105Pa,V1=L1ST1=273+27
=300K当汽缸口向上,活塞到达汽缸口时(如题图丙)p3=p0+mgS=1.2×105Pa,V3=(L1+L0)S由理想气体状态方程得p1V1T1=p3V3T3则T3=480K(2)当汽缸口向上,未加热时(如题图乙)p2=p0+mgS=1.2
×105Pa,V2=L2ST2=(273+27)K=300K由玻意耳定律有p1V1=p2V2得L2=10cm加热后,气体做等压变化,外界对气体做功为W=-p2S(L1+L0-L2)=-72J根据热力学第一定律ΔU=W+Q得,Q=72J22.(12分)足够长的平行金属导轨MN
和PQ表面粗糙,与水平面间的夹角为θ=37°(sin37°=0.6),间距为1m。垂直于导轨平面向上的匀强磁场的磁感应强度的大小为4T,P、M间所接电阻的阻值为8Ω。质量为2kg的金属杆ab垂直导轨放置,不计杆与导轨的电阻,杆与导轨间的动摩擦因数为0.2
5。金属杆ab在沿导轨向下且与杆垂直的恒力F作用下,由静止开始运动,杆的最终速度为8m/s,取g=10m/s2,求:(1)求恒力F的大小;(2)当金属杆的速度为4m/s时,金属杆的加速度大小;(3)当金属杆沿导轨的位移为15.0m时(已达最大速度)
,通过电阻R的电荷量q及发热量Q。解析(1)对金属杆ab应用牛顿第二定律,有F+mgsinθ-F安-f=ma,f=μFN,FN=mgcosθab杆所受安培力大小为F安=BILab杆切割磁感线产生的感应电动势为E=BLv由闭合电路欧姆定律可知I=ER整理得:F+mgsi
nθ-B2L2Rv-μmgcosθ=ma代入vm=8m/s时a=0,解得F=8N(2)代入v=4m/s及F=8N,解得a=4m/s2(3)设通过回路横截面的电荷量为q,则q=I-t回路中的平均电流强度为I-=E-R回路中产生的平均感应电动势为E-=ΔΦt回路中的磁通量变化量为ΔΦ=BLx,联立
解得q=3C根据动能定理021cossin2−=+−+mvWxmgxmgxF安得W安=-176J所以Q=-W安=176J23.(12分)小明将如图所示的装置放在水平地面上,该装置由弧形轨道、竖直圆轨道、水平
直轨道AB和倾角37=的斜轨道BC平滑连接而成。质量0.1kgm=的小滑块从弧形轨道离地高1.0mH=处静止释放。已知0.2mR=,ABBC1.0mLL==,滑块与轨道AB和BC间的动摩擦因数均为0.25=,弧形轨道和圆轨道均可视为光滑,忽略空气阻力。
求:(1)求滑块运动到与圆心O等高的D点时对轨道的压力;(2)通过计算判断滑块能否冲出斜轨道的末端C点;(3)若滑下的滑块与静止在水平直轨道上距A点x处的质量为2m的小滑块相碰,碰后一起运动,动摩擦因数仍为0.
25,求它们在轨道BC上到达的高度h与x之间的关系。(碰撞时间不计,sin370.6=,cos370.8=)解析(1)机械能守恒定律2D12mgHmgRmv=+牛顿第二定律2DN8NmvFR==牛顿第三定律NN8NFF==,方向水平向左(2)能在斜轨道上到达
的最高点为C点,功能ABBCBCcossinmgHmgLmgLmgL=++得BC15m1.0m16L=,故不会冲出(3)滑块运动到距A点x处的速度为v,动能定理212mgHmgxmv−=碰撞后的速度为v,动量守恒定律3mvmv=设碰撞后滑块滑到斜轨道的高度为h,动
能定理()2AB13330(3)tan2hmgLxmgmghmv−−−−=−得);185(48561mxmxh−=)85(0mxh=24.(12分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第一象限有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B;第
二象限有沿x轴正方向的大小可调的匀强电场,其电场强度E的取值范围为0<E≤Emax,当电场强度的大小为Emax时,一带正电的粒子从x轴负半轴上的P点(-0.08m,0),以初速度v0=3×104m/s沿y轴正方向射入匀强电场,经过y轴上的Q点(0,0.12m)后恰好垂直打到x
轴正半轴上,带电粒子的比荷为qm=13×109C/kg,不计带电粒子所受重力,只考虑带电粒子第一次进入磁场的情况,求:(1)匀强电场的电场强度的最大值Emax;(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;(3)若带电粒子每次均从M点(-0.08m,0
.12m),以相同初速度v0沿y轴正方向射出,改变电场强度的大小,求带电粒子经过x轴正半轴的位置范围。